一种横向通风静止床谷物烘干机及其控制方法

    公开(公告)号:CN108534491A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810616992.9

    申请日:2018-06-15

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种横向通风静止床谷物烘干机,包括:烘干塔,其由通风网板构成;以及风室,其竖直设置在所述烘干塔中部并将所述烘干塔分隔为第一烘干室和第二烘干室,所述风室外围均匀设置有网状风孔;排料口,其分别设置在所述第一烘干室和第二烘干室外侧的烘干塔下部;斜床,其倾斜设置,其一端连接所述风室底部,另一端连接所述排料口。本发明所述的横向通风静止床谷物烘干机,能够对谷物进行烘干,操作方便,使得谷物破碎率低且烘干效率较高。本发明还公开一种横向通风静止床谷物烘干机的控制方法,能够通过谷物温度传感器检测谷物烘干的温度梯度并控制热风机的风温,当温差较大时,还可以控制热风机的转速,提高烘干效率。

    一种玉米干燥机械
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116294529B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310155598.0

    申请日:2023-02-23

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明适用于农产品加工技术领域,提供了一种玉米干燥机械,包括工作台,纵向转轴转动安装于工作台上,其上布置有螺旋板,纵向转轴的外侧布置有输料分离机构,用于进行分料以及抬升工作;自适应平摊机构的驱动端与自适应平摊机构的摆动端抵接,以便于根据需要调整倾角;供热系统的一端与自适应平摊机构的驱动端连接,供热系统的另一端与输料分离机构连接;循环回料机构用于将底端接收的玉米重新送入输料分离机构内;本申请在对玉米干燥时,底部的玉米不容易出现堆积,可实现对玉米的有序循环翻动,并将玉米摊开,根据需要实时调整玉米运动的时间,从而在玉米运动的过程中对其表面进行充分干燥,保证玉米干燥的质量。

    一种纤维素纳米纤维/聚丙烯复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN115678162A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211357847.6

    申请日:2022-11-01

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C08L23/12 C08L1/04 C08J3/00

    摘要: 本发明提出了一种纤维素纳米纤维/聚丙烯复合材料制备方法。本发明从汉麻秸秆中提取纤维素纳米纤维,纤维素纳米纤维作为复合材料增强体和制备Pickering乳液的材料,利用Pickering乳液将纤维素纳米纤维均匀分散在聚丙烯表面以制备纤维素纳米纤维/聚丙烯复合材料。本发明所制备的纤维素纳米纤维/聚丙烯复合材料界面结合良好,具有轻质高强等特点,生产成本低,易于实现规模化生产。

    一种用于循环吸附重金属的汉麻材料制备方法

    公开(公告)号:CN115608331A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211357604.2

    申请日:2022-11-01

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提出了一种用于循环吸附重金属的汉麻材料制备方法。本发明将汉麻秸秆裁剪、清洗、烘干后,利用NaOH和Na2SO3混合溶液处理去除汉麻秸秆中的半纤维素和木质素,制备具有大量孔洞的汉麻秸秆;通过冷冻干燥制备可吸附重金属的汉麻秸秆;吸附重金属离子后利用稀HCl清洗实现汉麻秸秆的循环利用。本发明操作简便、原料易得且对环境污染小,改性后的汉麻秸秆的吸附能力增强并且易于实现循环利用,为汉麻秸秆高效利用和解决水体污染问题提供了一种新途径,是一种绿色环保的材料,具有广阔的应用前景。

    一种冷凝增热粮食烘干基础试验装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN111397324A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010341685.1

    申请日:2020-04-27

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开一种冷凝增热粮食烘干基础试验装置,包括:主箱体;以及烘干外箱,其设置在主箱体内部;物料筒,其为两端开口的圆套型结构,并且物料筒设置在烘干外箱内的中部;加热风道,其一端与烘干外箱相连接形成第一连接口;风机,其出风口与加热风道的另一端相连接;冷凝箱,其一侧与风机的进风口相连接形成第二连接口;尾气风道,其设置在主箱体内部,尾气风道的一端与烘干外箱相连接形成第三连接口,另一端与冷凝箱的另一侧相连接形成第四连接口。本发明还提供一种冷凝增热粮食烘干基础试验装置的控制方法,通过粮食烘干过程中尾气温湿度、冷凝后温湿度得到冷凝出水的重量与粮食实际降水量的比值,合理控制粮食烘干时间。

    一种连续循环双模式电热粮食烘干机及其控制方法

    公开(公告)号:CN110542300A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910909364.4

    申请日:2019-09-25

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种连续循环双模式电热粮食烘干机,包括:烘干塔主体;进粮提升机,其间隔设置在所述烘干塔主体的一侧,且顶部高于所述烘干塔主体的顶部;皮带输送机,其设置在所述烘干塔主体的一侧,用于粮食烘干后的传送;热风道,其为连接成一体的多个中空柱形筒,且所述热风道包括第一出风口、第二出风口和第三出风口;其中,所述第一出风口、所述第二出风口和所述第三出风口均与所述烘干塔主体的一侧连通;电加热器,其可拆卸设置在所述热风道的进风口处;烘干机下本体,其可拆卸设置在所述烘干塔主体的底部。本发明还公开了一种连续循环双模式电热粮食烘干机的控制方法,通过对粮食理论等效积温值与修正等效积温值差值对比,选择烘干模式。

    一种基于原位测量的烘干房物料含水率实时检测控制装置及方法

    公开(公告)号:CN108106411A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810087502.0

    申请日:2018-01-30

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种基于原位测量的烘干房物料含水率实时检测控制装置及方法,包括:烘干房主体;加热装置,其固定安装于烘干房主体内部,并且在加热装置一侧安装循环风机,另一侧安装称重装置;温湿度传感器,其安装在烘干房主体顶部,用于监测烘干房主体内部的温度和湿度;数据采集装置,其电联称重装置和温湿度传感器;控制器,其同时电联加热装置、循环风机和数据采集装置;其中,称重装置包括称重传感器、轨道梁和限位块,轨道梁为刚性方形框架结构,称重传感器安装在轨道梁下表面的顶角位置,限位块安装在轨道梁的上表面,用于限定物料车在烘干房内部的位置。本发明公开了一种基于原位测量的烘干房物料含水率实时检测控制方法。

    一种框架式粮食干燥塔的建造方法

    公开(公告)号:CN106401260A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610948109.7

    申请日:2016-10-26

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: E04H12/00 A23B9/08

    CPC分类号: E04H12/00 A23B9/08

    摘要: 本发明公开了一种框架式粮食干燥塔的建造方法,包括如下步骤:步骤一、在地面上制作预埋基础,并将干燥塔底座安装到预埋基础上;步骤二、将框架安装到干燥塔底座上,完成干燥塔主体框架搭建;步骤三、在框架上安装热风出入的角状盒,在相应安装层角状盒端头面安装开口封闭板,再进行角状盒的安装,以形成干燥塔的干燥段和缓苏段;步骤四、使用封闭板封闭主体框架梁柱间的镂空空间;步骤五、将热风炉、清理筛、提升机、输送机、风道等安装到位并与干燥机塔体连接;步骤六、对干燥塔进行保温防水处理。本发明使干燥塔的零部件小型化和轻量化,便于制造、运输和安装,突破了由低向高按层建造的模式,实现并行安装作业,减少作业成本,提高作业效率。

    一种纳米纤维素增强的二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116969745A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310960772.9

    申请日:2023-08-02

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: C04B30/02 C04B111/40

    摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素浇注法增强的二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,属于复合材料领域。所述复合材料包括以二氧化硅气凝胶为基体,秸秆提取的纳米纤维素为增强体,采用浇注法复合而成的复合材料。本发明的纳米纤维素增强二氧化硅气凝胶复合材料制备简单,在保持低热导率同时强度更高、掉渣掉粉现象减少、成本更低,还达到废物利用、环保节约的效果。

    一种利用电磁感应和接触传热实现镁合金快速加热装置

    公开(公告)号:CN116904889A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310895955.7

    申请日:2023-07-20

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明提供了一种利用电磁感应和接触传热实现镁合金快速加热装置,属于镁合金加热技术领域,该装置包括保温箱体、炉门、热电偶采集器、承料板和快速加热装置组成,快速加热装置安装在保温箱体内的空腔中,快速加热装置由长方形模具和通电加热线圈组成,在通电一瞬间模具壁与被加热坯料产生极大的温度梯度,又由于模具为绝缘且高导热系数高的材料构成,于是被加热材料表面快速升温,又由于通入的是交流电流,使得被加热坯料内部产生涡流,产生的焦耳热使坯料中心快速升温。从而使得不同尺寸镁合金坯料在加热时,内部和边缘都能得到加热,能在极短的时间内达到预期温度。而由于镁合金晶粒尺寸与温度存在滞后性,可保留镁合金在加工前优秀的性能。